Cтраница 1
![]() |
Структура двухфазного потока. [1] |
Пробковый поток 2, характеризуется последовательным чередованием пробок газа и жидкости, размеры которых определяются количественным соотношением газа и жидкости. При постоянном расходе жидкости с увеличением расхода газа размеры газовых пробок возрастают, а жидкостных уменьшаются. [2]
![]() |
Осциллограммы пульсаций давления и поверхности раздела фаз при различных значениях Ггсм и р. [3] |
Пробковый поток характеризуется частотой следования пробок жидкости и газа, длиной газожидкостной пробки, пульсацией давления и истинным газосодержанием. [4]
![]() |
Зависимость диаметра капель масла в газоэмульсионном потоке от газосодержания. [5] |
В пробковом потоке в нефтегазо-сборных системах профиль скорости сильно изменяется во времени, отличаясь несимметричностью, обусловленной дополнительным движением газа при неравномерном распределении фаз в потоке. [6]
Исследование пульсационных характеристик пробкового потока необходимо для правильного проектирования не только трубопроводов, перекачивающих двухфазные смеси, но и аппаратов различного технологического назначения, связанных с пульсирующими двухфазными потоками. [7]
В отличие от случая пробкового потока увеличение объема удерживания в случае экспоненциального ввода пробы трудно поддается расчету. [9]
Сохраняя некоторые волновые свойства предыдущего пробкового потока, эмульсионная структуры по своим свойствам приближается к гомогенной структуре. [10]
![]() |
Эпюры локального газосодержания в пробковом течении смеси в вертикальных трубах FrCM 8. [11] |
Анализируемые ниже данные получены с помощью термоанемометра для развитого пробкового потока. По результатам измерений рассчитаны эпюры распределения локального газосодержания по сечению потока. Как видно на рис. 3.40, максимум профиля локального газосодержания расположен вблизи оси трубы. С увеличением значения р при FrCM const профили локального газосодержания становятся более наполненными. Это говорит о том, что с увеличением расхода газ стремится занять центральную часть потока. [12]
![]() |
Критическая мощность для трех разных распределений теплового потока [ круглая труба. DBH 0 5 G 110 г / ( см сек. р 71 кг / см9 ]. [13] |
Таким образом, отсутствует полностью развитый режим течения, включая пробковый поток ( который возможен только в весьма узком диапазоне паросодержания), и кривая КТП больше похожа на кривую, которая получается с дроссельной шайбой, чем на кривую для полностью развитого течения. [14]
На рис. 3.33 показаны автокорреляционные функции для разных режимов движения пробкового потока. Автокорреляционная функция четная и симметричная, значение ее при нулевом сдвиге наибольшее и равно дисперсии исследуемого процесса. Анализ автокорреляционной функции показывает, что в исследуемом процессе присутствует периодическая составляющая с периодом следования пробок. Эта периодическая составляющая является причиной незатухания корреляционной функции. [15]